Презентации по Биологии

Макроэволюция. Доказательство макроэволюции
Макроэволюция. Доказательство макроэволюции
ДОКАЗАТЕЛЬСТВО МАКРОЭВОЛЮЦИИ ЭМБРИОЛОГИЧЕСКИЕ ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИЕ К ПАЛЕОНТОЛОГИЧЕСКИМ ДОКАЗАТЕЛЬСТВАМ ОТНОСЯТСЯ НАХОЖДЕНИЕ ОСТАТКОВ ВЫМЕРШИХ ПЕРЕХОДНЫХ ФОРМ, ПОЗВОЛЯЮЩИХ ПРОСЛЕДИТЬ ПУТЬ ОТ ОДНОЙ ГРУППЫ ЖИВЫХ СУЩЕСТВ К ДРУГОЙ. ОБНАРУЖЕНИЕ ИСКОПАЕМЫХ ОСТАНКОВ АРХЕОПТЕРИКСА ПОЗВОЛИЛО СДЕЛАТЬ ВЫВОД О СУЩЕСТВОВАНИИ ПЕРЕХОДНЫХ ФОРМ МЕЖДУ ПРЕСМЫКАЮЩИМИСЯ И ПТИЦАМИ. По мере развития сходство между зародышами ослабевает, все более чётко проявляются черты тех классов, к которым они принадлежат. У курицы, свиньи и человека зарастают жаберные карманы; у зародыша человека особенно сильно развивается головной отдел, включающий мозг, формируются пятипалые конечности, а у зародышей рыбы — плавники. НАПРАВЛЕНИЕ МАКРОЭВОЛЮЦИИ АРОМОРФОЗ ОБЩИЙ ПОДЪЕМ ОРГАНИЗАЦИИ, ПОВЫШАЮТ ИНТЕНСИВНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НО НЕ ЯВЛЯЮТСЯ УЗКИМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ К РЕЗКО ОГРАНИЧЕННЫМ УСЛОВИЯМ СУЩЕСТВОВАНИЯ. ИДИОАДАПТАЦИЯ МЕЛКИЕ ЭВОЛЮЦИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ, КОТОРЫЕ СПОСОБСТВУЮТ ПРИСПОСОБЛЕНИЮ К ОПРЕДЕЛЕННЫМ УСЛОВИЯМ СРЕДЫ ОБИТАНИЯ (ЧАСТНЫЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЯ). ОБЩАЯ ДЕГЕНЕРАЦИЯ ОБЩЕЕ УПРОЩЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ. ОНИ ОБЫЧНО СОПРОВОЖДАЮТСЯ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ РЯДА ОРГАНОВ, ПОТЕРЯВШИХ СВОЕ БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ.
Продолжить чтение
Роль гормонів у фізичному, психічному і статевому розвитку
Роль гормонів у фізичному, психічному і статевому розвитку
ЧАСТНА ЕНДОКРИНОЛОГІЯ Регуляція поздовжнього росту Основним гормоном, що стимулює зростання є гормон росту (ГР, СТГ). Цей гормон сам впливає на росткові зони, що стимулює поздовжній зростання, а так само впливає на печінку, де синтезуються Соматомедин. Вони стимулюють розмноження остеоід клітин. У підлітковий період синергистами ГР є статеві гормони. Але коли рівень статевих гормонів зростає (до дорослого) росткові зони закриваються. Ефекти впливу ГР По своєму ефекту ГР і Соматомедин близькі іншим стимуляторів проліферативної активності, таким як: фактор росту фібробластів, тромбоцитарний фактор росту, ендотеліальний фактор росту, фактор росту нервів, тимозин, стимулятори кровотворення і ін. ГР стимулює обмін речовин в більшості клітин організму.
Продолжить чтение
Обмен углеводов в организме человека
Обмен углеводов в организме человека
Обмен углеводов в организме человека складываются из следующих процессов: 1. Расщепление в желудочно-кишечном тракте до моносахаридов поступающих с пищей полисахаридов и дисахаридов. Всасывание моносахаридов из кишечника в кровь. 2. Синтез и распад гликогена. 3. Анаэробное и аэробное расщепление глюкозы. В тканях существует два основных пути распада глюкозы: анаэробный путь гликолиза, который идет без потребления кислорода и аэробный путь прямого окисления глюкозы. 4. Пентозофосфатный путь. 5. Аэробный метаболизм пирувата, включающий окислительное декарбоксилирование пирувата и превращение ацетил-КоА в ЦТК. 6. Глюконеогенез, т. е. образование углеводов из неуглеводных продуктов, таких как пируват, лактат, глицерин, аминокислоты. ОБМЕН УГЛЕВОДОВ Распад(гликогенолиз) и синтез(гликогенез) гликогена Гликолиз Окислительное декарбоксилирование пирувата ЦТК Пентозо- фосфатный путь Глюконеогенез
Продолжить чтение
Піклування про потомство у різних груп організмів
Піклування про потомство у різних груп організмів
Піклування або турбота про потомство – це поведінка тварин, що забезпечує виживання і розвиток потомства: вигодовування, догляд і захист дитинчат, здійснювані самицею, самцем, шлюбною парою або групою родинних тварин. Ці поведінкові реакції засновані на ланцюзі безумовних рефлексів, вироблених в процесі еволюції. Піклування про потомство Пасивні форми турботи зустрічаються у комах, наприклад, у жуків-скарабеїв, що відкладають яйця в скручену з гною кулю, а також у їздців і деяких ос, що відкладають яйця на паралізованих личинок інших комах, які слугують їжею їхнім личинкам. Активну турботу про потомство проявляють громадські комахи (бджоли, деякі оси, мурахи), які влаштовують притулок та годують і доглядають за своїм потомством. Форми турботи про потомство
Продолжить чтение
Врожденные формы поведения
Врожденные формы поведения
Врожденным поведением называются такие формы поведения, которые генетически запрограммированы и которые практически невозможно изменить. Врожденные формы поведения развивались и совершенствовались на протяжении многих поколений путем естественного отбора, и главное их приспособительное значение состоит в том, что они способствуют выживанию вида В принципе животному выгодно обладать как врожденными, так и приобретенными формами поведения. Преимущество врожденного поведенческого акта, например отдергивания руки от огня, заключается в том, что он реализуется очень быстро и всегда безошибочно. Это существенно снижает вероятность фатальных ошибок, которые могло бы допустить животное, если бы ему приходилось учиться избегать огня или затаиваться, когда поблизости находится хищник. Кроме того, врожденное поведение избавляет от необходимости затрачивать время и энергию на научение. В осуществлении врожденных форм поведения задействованы низшие отделы нервной системы.
Продолжить чтение
Грейпфрут. Сорта
Грейпфрут. Сорта
Личное дело Грейпфрут (Citrus paradisi)[3] — субтропическое вечнозелёное дерево рода цитрус семейства рутовых (Rutaceae), а также его плод, достигающий в диаметре 30—40 см. Первым поведал миру о грейпфруте ботаник-священник Гриффитс Хьюджес в 1750-м году. Он назвал фрукт «запретным плодом», позднее грейпфрут стали называть «маленьким шеддоком» из-за его сходства с помело, которое тогда называли шеддоком (по фамилии английского капитана Шеддока, завезшего его в XVII веке на остров Барбадос), а в 1814-м году на Ямайке торговцы переименовали плод в грейпфрут. После 1880 г. начался быстрый рост промышленного производства этой культуры в США, затем в странах Карибского бассейна, Бразилии, Израиле и ЮАР), а в XX веке грейпфрут занял ведущее место на мировом фруктовом рынке. Личное дело Внешне грейпфрут схож с апельсином, но мякоть его кислее и с привкусом горечи. Несмотря на это, в энциклопедиях он безоговорочно отнесен к диетическим плодам. Грейпфрут является, предположительно, результатом природной гибридизации апельсина (Citrus sinensis) и поме́ло (Citrus maxima). При этом он гораздо ближе ко второму, чем к первому. Впоследствии на его основе были созданы танжело (гибрид Citrus paradisi x Citrus reticulata, 1905) и минеола (разновидность танжело, производное мандарина сорта Dancy и грейпфрута сорта Duncan, 1931). Средний срок, за который плоды поспевают, составляет примерно 9—12 месяцев. 2 февраля в странах, где выращивают грейпфруты, начинается «Праздник сбора грейпфрутов», который длится несколько дней.
Продолжить чтение
Методы выделения, очистки, идентификации и изучения мембранных структур
Методы выделения, очистки, идентификации и изучения мембранных структур
Рассматриваемые вопросы: Методы выделения органелл и мембран из тканей, клетки. Этапы субклеточного фракционирования: экстракция, гомогенизация и центрифугирование, их особенности. Методы разделения и очистки субклеточных компонентов. Выделение мембранных частиц. Идентификация мембранных фракций, критерии их очистки. Контроль наличия примесей с помощью световой и электронной микроскопии, анализа липидного состава или определении активности маркерных ферментов. Определение белкового состава в выделяемых мембранных фракциях. Определение активности маркерных ферментов определенного типа выделенной мембранной фракции. Получение отдельных клеточных компонентов дает возможность изучать их биохимию и функциональные особенности. Например, можно создать бесклеточную систему для рибосом, которые будут синтезировать белок по заданной экспериментатором информационной РНК. Выделенные митохондрии в подобранных условиях могуг осуществлять синтез АТФ, на выделенном хроматине при участии соответствующих ферментов может происходить синтез РНК и т.д. В последнее время применяются бесклеточные системы для воссоздания клеточных надмолекулярных структур. Так, используя очищенные от гранул желтка экстракты цитоплазмы яиц земноводных или яиц морских ежей, можно получить ядра с ядерной оболочкой из введенной в эту бесклеточную систему чужеродной ДНК (например, ДНК бактериофага). Такая ДНК связывается с белками-гастонами, которые есть в избытке в таком экстракте, образуется хроматин (дезоксирибонуклеопротеид), который покрывается двойной мембранной оболочкой, несущей даже ядерные поры. Такие модельные системы помогают изучать тонкие, интимные процессы, например транспорт макромолекул из цитоплазмы в ядро, и наоборот. В цитоплазматических экстрактах яиц земноводных и иглокожих такие ядра могут периодически делиться путем митоза. Эти модели внесли огромный вклад в расшифровку природы регуляции клеточного цикла.
Продолжить чтение
Термодинамика биологических процессов(new)
Термодинамика биологических процессов(new)
Термодинамика (от греч. Therme — тепло + Dynamis — сила) — раздел физики, изучающий соотношения и превращения теплоты и других форм энергии. Термодинамика рассматривает общие закономерности превращения энергии в форме тепла и работы между телами. Термодинамика исторически возникла как эмпирическая наука об основных способах преобразования внутренней энергии тел для совершения механической работы Терминология Термодинамическая система — это любая область пространства, ограниченная действительными или воображаемыми границами, выбранными для анализа её внутренних термодинамических параметров. Примеч. Пространство, смежное с границей системы, называется внешней средой. У всех термодинамических систем есть среда, с которой может происходить обмен энергии и вещества. По типу связи с внешней средой, - В изолированной системе не происходит никаких обменных процессов с внешней средой. - Замкнутая – не обменивается веществом с окружающей средой - В открытой системе и энергия и вещество могут переходить из системы в среду и обратно.. Термодинамическая система замкнутая открытая изолированная
Продолжить чтение